以下是:柱状活性炭工作量的产品参数
品牌 多佳净水 功能 净水除气 产地 河南 柱状活性炭工作量,多佳净水材料有限公司为您提供柱状活性炭工作量产品案例,联系人:杨经理,电话:0371-64227689、15515791938,QQ:770872942,发货地:经济开发区发货到安徽省 安庆市 迎江区、大观区、宜秀区、怀宁县、枞阳县、潜山市、太湖县、宿松县、望江县、岳西县、桐城市。 安徽省,安庆市 安庆市历史悠久,南宋绍兴十七年(1147年),改舒州德庆军为舒州安庆军,“安庆”自此得名。安庆城始建于南宋嘉定十年(1217年)。安庆市是长江三角洲中心区城市和联动长三角与中部地区的区域重点城市。安庆市是历史文化名城,素有“文化之邦”“戏剧之乡”“禅宗圣地”的美誉,是皖江文化的发源地和中心区,“桐城派”的故里,黄梅戏发展成熟的地方,京剧鼻祖徽班成长的摇篮,也是陈独秀、邓稼先、张恨水等名人的故乡,也是中国较早接受近代文明的城市,清咸丰十一年(1861)曾国藩创办的安庆内军械所,制造了中国台蒸汽机和艘机动船。
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以下是:柱状活性炭工作量的图文介绍
RJ型溶剂回收专用活性炭
RJ型溶剂专用活性炭,它是选用优质椰壳原料,经特殊工艺生产的一种柱状成型活性炭,粒度为6-8目(φ3mm),也可根据用户要求,做成破碎形状活性炭。该活性炭其主要特点:吸附速度快,脱附耗用蒸汽量少,质量指标完全能同国外产品相媲美,主要用于汽油、丙酮、甲醇、乙醇、甲苯等溶剂的回收。
规格及技术参数
ZH-03颗粒糖炭(物理法)
选用优质原料,采用高温活化(转炉)制成的高性能物理法活性炭,用于制药业柠檬酸、糖类、焦化废水脱色。可以将色度从130倍处理到8倍以下, COD从300PPM处理到50PPM以内,而每吨处理费用在10元左右,该种活性炭为颗粒状,吸附饱和后可进行再生。吸附性能接近化学法粉炭
规格及技术参数
项目
技术指标
粒度(目)
20目-50目
碘吸附值(mg/g)
850-1000
强度(%)
>85-90
水分(%)
≤10
灰分(%)
≤5
比重(g/l)
0.38-0.
一般说来,化学炭的孔隙中次微孔中孔即孔直径或孔宽大于纳米的孔隙)较发达,主要用于液相吸附精制和溶剂回收的气相蒸汽)吸附场合。活性炭的吸附能力与水温的高低水质的好坏等有一定关系。水温越高,活性炭的吸附能力就越强;若水温高达℃以上时,吸附能力达到极限,并有逐渐降低的可能。当水质呈酸性时,活性炭对阴离子物质的吸附能力便相对减弱;当水质呈碱性时,活性炭对阳离子物质的吸附能力减弱。所以,水质的PH不稳定,也会影响到活性炭的吸附能力。
活性炭的吸附原理是在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度,再把有机物质杂质吸附到活性炭颗粒内,使用初期的吸附效果很高。但时间一长,活性炭的吸附能力会不同程度地减弱,吸附效果也随之下降。如果水族箱中水质混浊,水中有机物含量高,活性炭很快就会丧失过滤功能。所以,活性炭应定期清洗或更换。活性炭颗粒的大小对吸附能力也有影响。一般来说,活性炭颗粒越小,过滤面积就越大。所以,粉末状的活性炭总面积大,吸附效果佳,但粉末状的活性炭很容易随水流入水族箱中,难以控制,很少采用。
果壳活性炭以优质核桃壳、桃壳、杏壳为原料,精加工而成。外观为黑色,呈颗粒状,具有空隙发达、吸附性能好、强度高、易再生、经济耐用等优点。主要用于冶金、钢铁、石油、化工、电力、饮用水、纯净水、制酒、饮料、工业污水的净化、脱色、脱氯、除臭;也可用于炼油行业的脱硫醇等。
果壳活性炭物理、化学性能分析:
项目 测试数据 项目 测试数据
粒径 混合 真比重 2-2.2g/cm3
苯粉吸附率 ≥450mg/g 堆比重 0.45-0.55g/cm3
强度 ≥85-95% 总孔容积 0.9-1.1cm3/g
碘值 900-1100mg/g 比表面积 590-1500m2/g
亚甲兰值 100-150mg/g PH值 8-10
半脱氯值 ≤5cm 灰份 ≤3%
水份 ≤10% 比热 -1.00J/g.℃
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根据以上讨论,四种活性炭催化剂均可提高反渗透浓缩液中有机物的去除率。特别地,负载铈的活性炭催化的臭氧化显示出比O 3/H 2 O 2工艺和其他催化臭氧化工艺更高的有机化合物降解速率。因此,探索负载铈的活性炭催化臭氧氧化的机理具有重要意义。根据图2中的数据,以研究·OH在催化臭氧化反应中的贡献率。在活性炭上的吸附动力学较慢,但与·OH的反应常数高。负载铈的活性炭在臭氧氧化中可以很好的去除有机物,这主要是由于其各种去除机理,包括吸附,臭氧氧化和自由基氧化。吸附和臭氧化都是选择性的。一些有机物在活性炭上缓慢吸附,因此非选择性的羟基自由基氧化对于通过负载铈的活性炭催化的臭氧氧化作用从水中去除难处理的有机化合物起着重要的作用。催化臭氧化系统中生成·OH的可能机理如图3所示。通过这种机制,不仅可以通过表面官能团而且可以通过负载在活性炭上的铈来刺激·OH的生成。由表面基团的自由基激发依靠其碱度和给电子效应。对于负载在活性炭上的铈,氧化铈表面的氧空位是催化活性位。? 3可以具有氧空位或直接用H反应2 ?将其吸附在氧空位,以产生HO 3·,·O2 2-,HO 2·等自由基。这些自由基可以通过一系列链反应转化为·OH。在自由基生成过程中,氧空位周围的Ce 3+会失去电子,并被氧化为Ce 4+,这可能导致催化活性降低。因此,富电子结构(例如石墨烯层,-NO 2和吡喃酮)与氧化铈之间可能发生电子转移过程,从而导致Ce 4+的还原和催化活性的更新。这种协同效应可能是在负载铈的活性炭表面快速连续产生·OH的关键。
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